Курсовая, контрольная работа. Примеры выполнения


Игналинская АЭС

САМЫЙ МОЩНЫЙ В МИРЕ ЭНЕРГОБЛОК


     В 1983 г. в Литовской ССР было закончено строительство первого энергоблока Игналинской АЭС с уран-графитовым реактором канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1500 МВт. Реактор РБМК-1500 стал дальнейшим развитием серийного реактора РБМК-1000. Первая очередь Игналинской АЭС включала в себя два энергоблока с четырьмя турбинами типа К-750-65/3000 мощностью по 750 МВт. В реакторе использовался уран обогащением 2 %, загрузка на каждый реактор составляла 189 т урана. Генеральными проектировщиками Игналинской АЭС, как и всех других АЭС с реакторами канального типа являлись ВНИИПИЭТ и "Гидропроект" Министерства энергетики и электрификации СССР. Определить напряжение U, под которым работает рентгеновская трубка, если коротковолновая граница min в спектре тормозного рентгеновского излучения оказалась равной 15,5 пм.
     Тепловая схема энергоблока с реактором РБМК-1500 представляет собой одноконтурную схему, традиционную для кипящих уран-графитовых реакторов, работающих с турбинами на насыщенном паре.
     Реактор РБМК-1500 оказался самым мощным в мире энергетическим реактором. Тепловая мощность одного энергоблока Игналинской АЭС составляет 4800 МВт.
     Основная конструктивная часть реактора - графитовая кладка с ядерным топливом, стержнями-поглотителями и окружающими ее металлоконструкциями - размещена в бетонной шахте. В вертикальных колоннах графитовой кладки размещаются технологические каналы (ТК) с ядерным топливом и каналы системы управления и защиты (СУЗ). Кладка установлена на сварную металлоконструкцию, опирающуюся на бетонное основание. Сверху она перекрывается верхней металлоконструкцией, опирающейся на кольцевой водяной бак биологической защиты. Сварной цилиндрический кожух, окружающий кладку, верхняя и нижняя металлоконструкции реактора образуют герметичное реакторное пространство. Для предотвращения окисления графита и улучшения теплопередачи от графита к ТК реакторное пространство заполнено смесью гелия и азота.
     Конструкция реактора в принципе сохранилась без изменений, но конструкция турбины изменилась, в результате чего увеличились габариты как самой турбины, так и ее вспомогательных устройств. Фактически увеличение мощности турбоагрегатов потребовало разработки нового проекта турбины, перекомпоновки ее оборудования, нового проекта помещения деаэраторной, машинного зала, вспомогательных зданий и сооружений, создания и освоения промышленностью новых типов оборудования, увеличения производства ранее освоенного промышленностью оборудования, арматуры, трубопроводов.
     Рост мощности реактора привел также к увеличению числа питательных, конденсатных, дренажных насосов, эжекторов и другого теплотехнического оборудования, увеличения диаметра трубопроводов конденсатно-питательного и парового трактов, роста расхода воды в системе технического водоснабжения, повышения мощности системы электроснабжения собственных нужд.
     На Игналинской АЭС были предусмотрены специальные элементы и системы, гарантирующие радиационную безопасность самой АЭС и окружающей среды как при нормальной работе энергоблоков, так и при возможных аварийных ситуациях. Так, в разработанной специально для реактора РБМК-1500 системе контроля за герметичностью оболочек твэлов использованы современные способы обнаружения негерметичных твэлов, что позволяет оперативно следить за радиационным состоянием активной зоны реактора.
     С целью снижения выброса радиоактивных благородных газов на Игналинской АЭС применена двухступенчатая схема очистки газоаэрозольных отходов, сбрасываемых через вентиляционную трубу в атмосферу на высоте 150 м. Для снижения выбросов радиоактивных аэрозолей предусмотрены фильтровальные станции очистки, улавливающие аэрозоли на специальных фильтрах.
     Сегодня на Игналинской АЭС производится примерно 85 % электроэнергии, потребляемой в Литве. Таким образом, Литва находится на первом месте в мире по доле производства электроэнергии на атомных станциях.
     В планах развития атомной энергетики СССР предполагалось, что реакторы РБМК-1500 будут играть все большую роль в структуре ядерно-энергетических мощностей с канальными реакторами. Успешный опыт эксплуатации Игналинской АЭС породил планы создания сверхмощных реакторов РБМККП-2400 электрической мощностью 2400 МВт. К середине 80-х годов был выполнен значительный объем научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ по их созданию, однако авария на Чернобыльской АЭС перечеркнула эти планы, реакторы РБМ-2400 остались только на бумаге, а Игналинская АЭС оказалась единственной в своем роде.


7271f726
На главную